Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/100073
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Percolation Behavior of Electrical Conductivity of Polylactic Acid-Based Nanocomposites |
Other Titles |
Перколяційна поведінка електропровідності нанокомпозитів на основі полімолочної кислоти |
Authors |
Lysenkov, Е.А.
|
ORCID | |
Keywords |
полімерні нанокомпозити вуглецеві нанотрубки перколяція фрактальні структури електропровідність polymer nanocomposites carbon nanotubes percolation fractal structures electrical conductivity |
Type | Article |
Date of Issue | 2025 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/100073 |
Publisher | Sumy State University |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International License |
Citation | E.A. Lysenkov, J. Nano- Electron. Phys. 17 No 3, 03032 (2025) https://doi.org/10.21272/jnep.17(3).03032 |
Abstract |
У даній роботі досліджено електропровідні властивості полімерних нанокомпозитів на основі матриці полімолочної кислоти з додаванням вуглецевих нанотрубок (ВНТ) за допомогою методу імпедансної
спектроскопії. Такий підхід дозволив проаналізувати частотні залежності електропровідності та виявити
особливості перколяційної поведінки досліджуваних систем. Встановлено, що електропровідність композитів демонструє типовий характер змінного струму: збереження постійного значення на низьких частотах з подальшим зростанням при досягненні критичної частоти, що свідчить про зміну механізму переносу заряду. Дослідження впливу концентрації ВНТ на електричні характеристики композитів показало наявність чітко вираженого порогу перколяції, який відповідає формуванню безперервної сітки з провідних частинок усередині полімерної матриці. Отримані дані дозволили кількісно описати цей перехід
за допомогою моделей теорії критичної перколяційної. Було встановлено, що навіть при малих концентраціях ВНТ (~ 0,5 %) відбувається різке зростання провідності, що свідчить про ефективність диспергування нанотрубок у полімері. Особливу увагу приділено моделюванню частотної залежності провідності
з використанням закону Йоншера, що дозволило встановити зміну характеру взаємодії між носіями заряду та середовищем у процесі зростання концентрації ВНТ. Аналіз параметра n продемонстрував наявність аномальних значень, що не пояснюються класичними моделями провідності, і вказують на складні процеси переносу заряду, пов’язані з утворенням фракталоподібної топології або проявами аномальної дифузії. Отримані результати узгоджуються з сучасними теоретичними уявленнями про електропровідність у складних невпорядкованих системах. Проведене дослідження сприяє глибшому розумінню
механізмів електропровідності в нанокомпозитах типу полімер-ВНТ, що має велике значення для подальшої розробки композитних матеріалів з регульованими електрофізичними властивостями, оптимізованих під конкретні функціональні застосування. This study investigates the electrical conductivity characteristics of polymer nanocomposites based on a polylactic acid matrix with the addition of carbon nanotubes (CNTs) were investigated using the impedance spectroscopy method. This approach allowed us to analyse the frequency dependences of electrical conductivity and identify the features of the percolation behavior of the studied systems. The results revealed that the electrical conductivity of the composites demonstrates a typical alternating current character: maintaining a constant value at low frequencies with a subsequent increase when reaching a critical frequency, which indicates a change in the charge transfer mechanism. A study of the influence of the CNT concentration on the electrical characteristics of the composites showed the presence of a clearly pronounced percolation threshold, which corresponds to the formation of a continuous network of conductive particles inside the polymer matrix. The data enabled a quantitative description of this transition using models of the critical percolation theory. It was found that even at low concentrations of CNTs (~ 0.5 %) there is a sharp increase in conductivity, which indicates the efficiency of nanotube dispersion in the polymer. Special attention was paid to modelling the frequency dependence of conductivity using Jonscher's law, which allowed us to establish a change in the nature of the interaction between charge carriers and the medium as the concentration of CNTs increases. Analysis of the parameter n demonstrated the presence of anomalous values that are not explained by classical conductivity models and indicate complex charge transfer processes associated with the formation of fractal-like topology or manifestations of anomalous diffusion. The results obtained are consistent with modern theoretical concepts of electrical conductivity in complex disordered systems. The study contributes to a deeper understanding of the mechanisms of electrical conductivity in polymer-CNT nanocomposites, which is of great importance for the further development of composite materials with controllable electrophysical properties optimized for specific functional applications. |
Appears in Collections: |
Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics) |
Views
Downloads
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Lysenkov_jnep_3_2025.pdf | 297.79 kB | Adobe PDF | 0 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.